EP0538919B1 - Magnetband-Aufzeichnungsgerät - Google Patents

Magnetband-Aufzeichnungsgerät Download PDF

Info

Publication number
EP0538919B1
EP0538919B1 EP92202885A EP92202885A EP0538919B1 EP 0538919 B1 EP0538919 B1 EP 0538919B1 EP 92202885 A EP92202885 A EP 92202885A EP 92202885 A EP92202885 A EP 92202885A EP 0538919 B1 EP0538919 B1 EP 0538919B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
signal
stage
input
magnetic tape
data signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
EP92202885A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0538919A1 (de
Inventor
Hermann-Josef Pehl
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Philips GmbH
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
BTS Broadcast Television Systems GmbH
Koninklijke Philips Electronics NV
Philips Electronics NV
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BTS Broadcast Television Systems GmbH, Koninklijke Philips Electronics NV, Philips Electronics NV filed Critical BTS Broadcast Television Systems GmbH
Publication of EP0538919A1 publication Critical patent/EP0538919A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0538919B1 publication Critical patent/EP0538919B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/22Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor for reducing distortions
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10009Improvement or modification of read or write signals
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B5/00Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor
    • G11B5/008Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic tapes, sheets, e.g. cards, or wires
    • G11B5/00813Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic tapes, sheets, e.g. cards, or wires magnetic tapes
    • G11B5/00847Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic tapes, sheets, e.g. cards, or wires magnetic tapes on transverse tracks
    • G11B5/0086Recording on, or reproducing or erasing from, magnetic tapes, sheets, e.g. cards, or wires magnetic tapes on transverse tracks using cyclically driven heads providing segmented tracks

Definitions

  • the invention relates to a magnetic tape recorder according to the preamble of patent claim 1.
  • the frequency spectrum of a rectangular data signal has spectral components that extend to infinity.
  • a transmission channel with an infinite bandwidth is required.
  • a transmission channel with an inductive coupling does not have such a bandwidth.
  • the transmission channel of a rotating scanning device for video magnetic tape devices only has a bandpass character, an upper and lower limit frequency essentially depending on the transmission behavior of a rotating transformer.
  • a device for recording digital signals on magnetic tape which contains a tape-guiding stator, a rotor which is arranged to be movable relative to it and contains at least one recording magnetic head and switching means for contactless transmission of the digital signals from the stator to the rotor.
  • a circuit arrangement for recovering the DC voltage component lost due to the inductive coupling for example a clamping circuit, is arranged on the rotor side between the recording magnetic head and the switching means.
  • a current switch consisting of a first and second current source, which is connected downstream of the clamping circuit and controls a recording magnetic head.
  • a method for coding a PCM signal for a wired transmission path in which a PCM signal is fed to a coder, which consists of a modulo-2 adder, a delay device and an arithmetic adder .
  • a data signal which can be taken off at the output of the modulo-2 adder is delayed in the delay device and fed back to an input of the modulo-2 adder.
  • the signal emitted by the delay device is added with the opposite sign to the signal emitted by the modulo-2 adder.
  • the bipolar sequence obtained at the output of the arithmetic adder is fed to the line-bound transmission path.
  • clock information can be recovered in the signal by rectifying the received signal.
  • GB 2,061,674 A1 also discloses a method for magnetic recording and reproduction of a digital signal, in which an applied binary digital signal is converted into an intermediate signal by means of a precoder is converted.
  • the precoder consists of a delay stage for delaying the applied digital signal by two clock periods and a modulo-2 adder, in which the applied digital signal and the delayed signal are added.
  • the intermediate signal which can be taken off at the output of the modulo-2 adder is subsequently delayed by the duration of one clock period and subtracted from the non-delayed intermediate signal and recorded on magnetic tape with a video recording device.
  • the signal taken from the magnetic tape is delayed by the duration of one clock period and added to the undelayed signal.
  • the original digital signal is recovered from the signal generated in this way by discrimination.
  • the known method has the disadvantage that the signal recorded on the magnetic tape is no longer compatible with the digital signal present. It is therefore not possible to reproduce a signal recorded according to this known method with magnetic tape devices which are designed for a standard which deviates from this recording format.
  • DE 33 46 745 A1 discloses a method for magnetic recording and reproduction of signals using the partial response method.
  • a PCM signal is passed through a converter (exclusive OR link) and a delay device.
  • the delayed output signal of the delay device is fed back to the converter, so that a modulo-2 addition can be carried out in the converter.
  • a unipolar digital signal obtained in this way is amplified immediately afterwards with a speech amplifier and recorded on magnetic tape by a magnetic head.
  • the recorded digital signal is picked up from the magnetic tape on the playback side with a playback magnetic head, amplified and equalized. Due to the differentiating transmission behavior of the head-band system, the equalized playback signal assumes three different values ("+1", "0", "-1"), which are complex in one Threshold control circuit can be converted back to the original PCM signal.
  • the present invention has for its object to provide a magnetic tape recorder of the type mentioned, which largely eliminates the transmission-related signal distortion by an inductively coupled transmission path.
  • the invention according to claim 1 has the advantage that the frequency spectrum of the data signal to be transmitted can be adapted to the transmission behavior of the stator-rotor transmission path by using a pre-coding, so that in particular the DC voltage components contained in a data signal are not lost, which also Data signal recorded on magnetic tape remains unchanged in terms of coding and form and an existing recording standard is not violated.
  • Fig. 1 denotes a rotating body, which in Direction of an arrow 2 rotates.
  • the rotating body 1 can be, for example, the rotating head wheel disk of a scanning device (not shown), which is wrapped in a helical shape by a magnetic tape 3.
  • the magnetic tape 3 is advanced in a direction 4 and is guided by two guide elements 5 and 6.
  • the magnetic tape 3 is fed by a drive shaft 7 in connection with a rubber pressure roller 8.
  • Several magnetic heads are attached to the circumference of the rotating body 1, of which only one recording magnetic head 9 is shown for reasons of clarity.
  • the recording magnetic head 9 is driven by a recording amplifier 10 arranged on the rotating body 1.
  • the input of the speech amplifier 10 is connected to a rotor winding 11 of a rotating transformer 12.
  • the rotor winding 11, like the speech amplifier 10, is fastened on the rotating body.
  • a data signal to be recorded on the magnetic tape 3 is transmitted from a fixed stator winding 13 of the rotating transformer 12 to the rotating rotor winding 11.
  • the data signal is taken from the output of a pulse filter 14, which is driven by a channel-coded data sequence generated in a channel coder 15.
  • the pulse filter 14 converts this channel-coded data sequence z (k) into a data signal x (t) (FIG. 2b).
  • the pulse filter 14 can consist of a D flip-flop, which takes over the channel-coded data sequence of FIG. 2a as a function of an associated clock T.
  • the zero line in this data signal x (t) is in the middle of two logic voltage levels ("0" and "1").
  • the rotating transformer 12 has the idealized frequency response curve H (f) shown in FIG. 2c.
  • FIG. 3 shows a circuit arrangement which does not have the disadvantages described in connection with FIGS. 1 and 2 with regard to the incorrect transmission of the DC voltage component. 3, those parts which correspond to parts of FIG. 1 are provided with the same reference numerals.
  • the channel-coded data sequence z (k) emitted by the channel coder 15 is not fed directly to the pulse filter 14 in FIG. 3, but via an exclusive OR 16.
  • a at the output of the Exclusive oders 16 detachable signal z '(k) is delayed in a first delay stage 17 by a clock period T of a clock signal connected to a terminal 18 and fed back to another input of the exclusive oders 16.
  • the exclusive-OR 16 effects a modulo-2 addition of the channel-coded data sequence z (k) with the channel-coded data sequence delayed by one clock period.
  • the channel-coded data sequence z (k) shown in connection with FIG. 2a is shown again in FIG. 4a.
  • 4b shows the data sequence z '(k) derived by the modulo-2 addition.
  • the data signal x (t) corresponding to FIG. 4c is generated by pulse filtering in the pulse filter 14, the zero line of which runs in the middle of the voltage of the two logical voltage levels ("0" and "1"). Subsequently, the data signal x (t) is also in a second delay stage 19 by one clock period T.
  • the signal x '(t) is a ternary signal with the levels "+2", "0" and "-2".
  • the level of the dash-dotted zero line corresponds to the "0" level of the ternary signal x '(t), in which a logic zero ("0") the voltage level "0” and a logic one (“1") the voltage levels "-2" or "+2" corresponds.
  • the data signal x '(t) prepared in this way is transmitted via the stator winding 13 of the rotating transformer 12 to the rotor winding 11 located on the rotor side and rectified there with a rectifier 21.
  • the signal y ′′ (t) At the input of the rectifier 21 is the signal y ′′ (t) with the three voltage levels “+2”, “0” and “-2” which is almost unaffected by the amplitude frequency response H (f) (FIG. 4e) of the rotating transformer 12.
  • the rectification in the rectifier stage 21 folds the "-2" levels contained in the ternary signal above the dash-dotted zero line, so that the signal curve shown in FIG. 4g for a signal y '(t) at the output of the rectifier stage 21 results.
  • a voltage Vth supplied to a terminal 23 is then added to the signal y '(t) obtained in an adder 22 with an opposite sign.
  • This DC voltage shift pushes the zero line back into the center of the bipolar signal and thus generates a data signal y (t) (FIG. 4h) which drives the speech amplifier 10 symmetrically in both the positive and negative directions.
  • the circuit parts arranged between the stator winding 13 of the rotating transformer 12 and the pulse filter 14 form a pre-filter for generating a DC voltage-free pulse shape.
  • this pulse shape is influenced by neighboring pulses, there is a difference between the Pulse filter 14 and the channel encoder 15 interposed a pre-coder, which cancels this neighboring character interference.
  • the procoder made up of elements 16 and 17 is not essential and depends on the type of recording method.
  • a precoder with a 2-bit delay line can also be used.
  • the precoder can be seen as part of the channel encoder.
  • a precoder e.g. referred to the article "A Study on Detection Methods of NRZ Recording" by S. Nakagawa et al, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. MAG-16, No. 1, January 1980, pages 104 to 110, in particular Fig. 8.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Digital Magnetic Recording (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Magnetic Record Carriers (AREA)
  • Recording Or Reproducing By Magnetic Means (AREA)

Description

  • Die Erfindung geht aus von einem Magnetband-Aufzeichnungsgerät nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
  • Das Frequenzspektrum eines rechteckförmig verlaufenden Datensignals weist Spektralanteile auf, die sich bis ins Unendliche erstrecken. Um ein solches Datensignal unverzerrt zu übertragen, wird ein Übertragungskanal mit unendlicher Bandbreite benötigt. Ein Übertragungskanal mit induktiver Kupplung verfügt jedoch nicht über eine derartige Bandbreite. So weist beispielsweise der Übertragungskanal einer rotierenden Abtasteinrichtung für Videomagnetbandgeräte lediglich einen Bandpaßcharakter auf, wobei eine obere und untere Grenzfrequenz wesentlich von dem Übertragungsverhalten eines rotierenden Transformators abhängt.
  • Aus der DE 30 45 544 A1 ist eine Vorrichtung zur Aufzeichnung digitaler Signale auf Magnetband bekannt, die einen bandführenden Stator, einem relativ zu diesem beweglich angeordneten, wenigstens einen Aufzeichnungsmagnetkopf enthaltenden Rotor und Schaltmittel zur berührungslosen Übertragung der digitalen Signale vom Stator auf den Rotor enthält. Auf der Rotorseite ist zwischen dem Aufzeichnungsmagnetkopf und den Schaltmitteln eine Schaltungsanordnung zur Wiedergewinnung des durch die induktive Kopplung verlorengegangenen Gleichspannungsanteils, z.B. eine Klemmschaltung, angeordnet. Ferner ist auf der Rotorseite einer aus einer ersten und zweiten Stromquelle bestehender Stromschalter angeordnet, der der Klemmschaltung nachgeschaltet ist und einen Aufzeichnungsmagnetkopf angesteuert.
  • Weiterhin ist aus der US-Patentschrift 4,561,027 eine Anordnung für ein magnetisches Aufzeichnungsgerät bekannt, bei der die Flankeninformation eines Datensignals sowie ein dem Datensignal zugeordnetes Taktsignal über zwei rotierende Transformatoren übertragen werden. Auf der Rotorseite der rotierenden Transformatoren wird aus der übertragenen Flankeninformation das Datensignal zurückgewonnen, das nachfolgend in das Zeitraster des parallel übertragenen Taktsignals gestellt wird.
  • Ferner ist aus der Druckschrift A.T.R., Vol. 11, No. 2, 1977, Seiten 14 bis 27, ein Verfahren zur Kodierung eines PCM- Signals für eine leitungsgebundene Übertragungsstrecke bekannt, bei welchem ein PCM-Signal einem Koder zugeführt ist, welcher aus einem Modulo-2-Addierer, einer Verzögerungseinrichtung und einem arithmetischen Addierer besteht. Dabei wird ein am Ausgang des Modulo-2-Addierers abnehmbares Datensignal in der Verzögerungseinrichtung verzögert und auf einen Eingang des Modulo-2-Addierers zurückgekoppelt. In dem arithmetischen Addierer wird das von der Verzögerungseinrichtung abgegebene Signal mit umgekehrten Vorzeichen zu dem von dem Modulo-2-Addierer abgegebenen Signal addiert. Die am Ausgang des arithmetischen Addierers erhaltene bipolare Sequenz wird der leitungsgebundenen Übertragungsstrecke zugeführt. An der Empfängerseite kann mittels Gleichrichtung des empfangenen Signals eine Taktinformation im Signal zurückgewonnen werden.
  • Außerdem ist aus der GB 2.061.674 Al ein Verfahren zur magnetischen Aufzeichnung und Wiedergabe eines Digitalsignals bekannt, bei welchem ein anliegendes binäres Digitalsignal mittels eines Prekoders in ein Zwischensignal umgewandelt wird. Der Prekoder besteht aus einer Verzögerungsstufe zur Verzögerung des anliegenden Digitalsignals um zwei Taktperioden sowie einem Modulo-2-Addierer, in welchem das anliegende Digitalsignal und das verzögerte Signal addiert werden. Das am Ausgang des Modulo-2-Addierers abnehmbare Zwischensignal wird nachfolgend um die Dauer einer Taktperiode verzögert und von dem nicht verzögerten Zwischensignal subtrahiert und mit einem Videoaufzeichnungsgerät auf Magnetband aufgezeichnet. Im Wiedergabebetrieb wird das vom Magnetband abgenommene Signal um die Dauer einer Taktperiode verzögert und zu dem unverzögerten Signal additiv zugesetzt. Aus dem so erzeugten Signal wird durch Diskrimination das ursprüngliche Digitalsignal zurückgewonnen. Das bekannte Verfahren weist den Nachteil auf, daß das auf dem Magnetband aufgezeichnete Signal nicht mehr zu dem anliegenden Digitalsignal kompatibel ist. Es ist daher nicht möglich, ein nach diesem bekannten Verfahren aufgezeichnetes Signal mit Magnetbandgeräten wiederzugeben, die für einen von diesem Aufzeichnungsformat abweichenden Standard ausgelegt sind.
  • Schließlich ist aus der DE 33 46 745 A1 ein Verfahren zur magnetischen Aufzeichnung und Wiedergabe von Signalen nach dem Teileinschwingverfahren (partial-response) bekannt. Bei diesem Verfahren wird ein PCM-Signal über einen Umsetzer (Exklusiv- Oder-Verknüpfung) und eine Verzögerungseinrichtung geleitet. Das verzögerte Ausgangssignal der Verzögerungseinrichtung wird zum Umsetzer zurückgeführt, so daß in dem Umsetzer eine Modulo-2-Addition durchgeführt werden kann. Ein auf diese Weise erhaltenes unipolares Digitalsignal wird unmittelbar danach mit einem Aufsprechverstärker verstärkt und von einem Magnetkopf auf Magnetband aufgezeichnet. Das aufgezeichnete Digitalsignal wird auf der Wiedergabeseite mit einem Wiedergabemagnetkopf von dem Magnetband abgenommen, verstärkt und entzerrt. Aufgrund des differenzierenden Übertragungsverhaltens des Kopf-Band-Systems nimmt das entzerrte Wiedergabesignal drei verschiedne Werte an ("+1", "0", "-1"), die in einer aufwendigen Schwellenwertregelschaltung wieder in das ursprüngliche PCM-Signal umgewandelt werden.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Magnetband-Aufzeichnungsgerät nach der eingangs genannten Art anzugeben, welches die übertragungsbedingten Signalverzerrungen durch eine induktiv gekoppelte Übertragungsstrecke weitgehend beseitigt.
  • Diese Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale gelöst.
  • Das Erfindung gemäß dem Patentanspruchs 1 hat den Vorteil, daß durch Anwendung einer Vor-Codierung das Frequenzspektrum des zu übertragenden Datensignals an das Übertragungsverhalten Stator-Rotor-Übertragungsstrecke angepaßt werden kann, so daß insbesondere die in einem Datensignal enthaltenen Gleichspannungskomponenten nicht verlorengehen, wobei außerdem das auf Magnetband aufgezeichnete Datensignal hinsichtlich der Codierung und Form unverändert bleibt und ein bestehender Aufzeichnungsstandard nicht verletzt wird.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine Schaltungsanordnung zum Aufzeichnen eines Datensignals auf Magnetband nach dem Stand der Technik,
    Fig. 2
    Spannungszeitdiagramme zur Erläuterung der in der Fig. 1 dargestellten Schaltungsanordnung,
    Fig. 3
    eine erfindungsgemäße Schaltungsanordnung zum Aufzeichnen eines Datensignals auf Magnetband und
    Fig. 4
    Spannungszeitdiagramme zur Erläuterung der in der Fig. 3 dargestellten Schaltungsanordnung.
  • In der Fig. 1 bezeichnet 1 einen Drehkörper, welcher in Richtung eines Pfeiles 2 rotiert. Der Drehkörper 1 kann beispielsweise die rotierende Kopfradscheibe einer (nicht dargestellten) Abtasteinrichtung sein, die von einem Magnetband 3 wendelförmig umschlungen wird. Das Magnetband 3 wird in eine Richtung 4 vorgeschoben und dabei von zwei Führungselementen 5 und 6 geführt. Der Vorschub des Magnetbandes 3 erfolgt durch eine Antriebswelle 7 in Verbindung mit einer Gummiandruckrolle 8. Am Umfang des Drehkörpers 1 sind mehrere Magnetköpfe befestigt, von denen aus Gründen der Übersichtlichkeit nur ein Aufzeichnungsmagnetkopf 9 dargestellt ist. Der Aufzeichnungsmagnetkopf 9 wird durch einen auf dem rotierenden Drehkörper 1 angeordneten Aufsprechverstärker 10 angesteuert. Der Eingang des Aufsprechverstärkers 10 ist mit einer Rotorwicklung 11 eines rotierenden Transformators 12 verbunden. Die Rotorwicklung 11 ist ebenso wie der Aufsprechverstärker 10 auf dem Drehkörper befestigt. Ein auf das Magnetband 3 aufzuzeichnendes Datensignal wird von einer feststehenden Statorwicklung 13 des rotierenden Transformators 12 auf die sich drehende Rotorwicklung 11 übertragen. Das Datensignal wird von dem Ausgang eines Impulsfilters 14 abgenommen, welches von einer in einem Kanal-Coder 15 erzeugten kanalcodierten Datenfolge angesteuert wird.
  • Zur Erläuterung der Wirkungsweise dieser bekannten Anordnung sei angenommen, daß am Ausgang des Kanal-Coders 15 eine kanalcodierte Datenfolge z(k) nach Fig. 2a liegt, die einen hohen Gleichspannungsanteil aufweist. Das Impulsfilter 14 formt diese kanalcodierte Datenfolge z(k) in ein Datensignal x(t) (Fig. 2b) um. Im einfachsten Fall kann das Impulsfilter 14 aus einem D-Flip-Flop bestehen, welches die kanalcodierte Datenfolge der Fig. 2a in Abhängigkeit eines zugehörigen Taktes T übernimmt. Die Null-Linie in diesem Datensignal x(t) befindet sich in der Mitte von zwei logischen Spannungspegeln ("0" und "1"). Der rotierende Transformator 12 weist den in der Fig. 2c dargestellten idealisierten Frequenzgangverlauf H(f) auf. Danach können ab einer unteren Grenzfrequenz fu niederfrequente Signalanteile nur noch gedämpft bzw. gar nicht mehr übertragen werden. Aufgrund dieses Übertragungsverhaltens verschiebt sich die Null-Linie des zu übertragenden Datensignals x(t), so daß sich der in der Fig. 2d dargestellte Null-Linien-Verlauf des Datensignals y(t) einstellt. Da der auf dem Drehkörper 1 angeordnete Aufsprechverstärker 10 das zugeführte Datensignal y(t) linear verstärkt, reichen die negativen Signalanteile des Datensignals y(t) nicht aus, um das Magnetband 3 vollständig durchzumagnetisieren. Das Datensignal wird nicht fehlerfrei aufgezeichnet.
  • Die Fig. 3 zeigt eine Schaltungsanordnung, die die in Verbindung mit der Fig. 1 und 2 beschriebenen Nachteile hinsichtlich der fehlerhaften Übertragung des Gleichspannungsanteils nicht aufweist. In der Fig. 3 sind diejenigen Teile, die Teilen der Fig. 1 entsprechen, mit denselben Bezugszeichen versehen. Im Gegensatz zu der in der Fig. 1 dargestellten Schaltungsanordnung wird in der Fig. 3 die von dem Kanal-Coder 15 abgegebene kanalcodierte Datenfolge z(k) nicht direkt dem Impulsfilter 14 zugeleitet, sondern über ein Exklusiv-Oder 16. Ein am Ausgang des Exklusiv-Oders 16 abnehmbares Signal z'(k) wird in einer ersten Verzögerungsstufe 17 um eine Taktperiode T eines an einer Klemme 18 liegenden Taktsignals verzögert und auf einen anderen Eingang des Exklusiv-Oders 16 zurückgeführt. Das Exklusiv-Oder 16 bewirkt eine Modulo-2-Addition der kanalcodierten Datenfolge z(k) mit der um eine Taktperiode verzögerten kanalcodierten Datenfolge. Zur Verdeutlichung dieses Zusammenhangs ist in der Fig. 4a noch einmal die in Zusammenhang mit der Fig. 2a dargestellte kanalcodierte Datenfolge z(k) dargestellt. Die Fig. 4b zeigt die durch die Modulo-2-Addition abgeleitete Datenfolge z'(k). Durch Impulsfilterung in dem Impulsfilter 14 wird das in der Fig. 4c entsprechende Datensignal x(t) erzeugt, dessen Null-Linie in Spannungsmitte der beiden logischen Spannungspegel ("0" und "1") verläuft. Nachfolgend wird das Datensignal x(t) in einer zweiten Verzögerungsstufe 19 ebenfalls um eine Taktperiode T des an Klemme 18 liegenden Taktsignals verzögert und in einer Addierstufe 20 mit negativen Vorzeichen dem unverzögerten Datensignal x(t) zugesetzt, so daß sich der in der Fig. 4d dargestellte Verlauf eines Signals x'(t) ergibt. Das Signal x'(t) ist ein ternäres Signal mit den Pegeln "+2", "0" und "-2". Der Pegel der strichpunktiert gezeichneten Null-Linie entspricht dem "0"-Pegel des ternären Signals x'(t), in welchem eine logische Null ("0") dem Spannungspegel "0" und eine logische Eins ("1") den Spannungspegeln "-2" oder "+2" entspricht.
  • Das derart aufbereitete Datensignal x'(t) wird über die Statorwicklung 13 des rotierenden Transformators 12 zu der auf der Rotorseite befindlichen Rotorwicklung 11 übertragen und dort mit einem Gleichrichter 21 gleichgerichtet. Am Eingang des Gleichrichters 21 liegt das vom Amplitudenfrequenzgang H(f) (Fig. 4e) des rotierenden Transformators 12 nahezu unbeeinflußte Signal y''(t) mit den drei Spannungspegeln "+2", "0" und "-2". Durch die Gleichrichtung in der Gleichrichterstufe 21 werden die im ternären Signal enthaltenen "-2"-Pegel oberhalb der strichpunktierten Null-Linie geklappt, so daß sich der in der Fig. 4g dargestellte Signalverlauf für ein Signal y'(t) am Ausgang der Gleichrichterstufe 21 ergibt. Anschließend wird in einer Addierstufe 22 mit umgekehrtem Vorzeichen eine an einer Klemme 23 zugeführte Spannung Vth dem erhaltenen Signal y'(t) zugesetzt. Durch diese Gleichspannungsverschiebung wird die Null-Linie wieder in die Mitte des bipolaren Signals geschoben und somit ein Datensignal y(t) (Fig. 4h) erzeugt wird, das den Aufsprechverstärker 10 sowohl in positiver als auch negativer Richtung symmetrisch aussteuert.
  • Die zwischen der Statorwicklung 13 des rotierenden Transformators 12 und dem Impulsfilter 14 angeordneten Schaltungsteile bilden ein Vorfilter zur Erzeugung einer gleichspannungsfreien Impulsform. Da jedoch diese Impulsform von Nachbarimpulsen beeinflußt wird, ist zwischen dem Impulsfilter 14 und dem Kanalcoder 15 ein Vor-Coder zwischengeschaltet, der diese Nachbarzeichenstörungen aufhebt.
  • Es sei hier noch mitgeteilt, daß der aus den Elementen 16 und 17 aufgebaute Prokoder nicht essentiell ist und von der Art des Aufzeichnungsverfahrens abhängt. So könnt auch ein Prekoder mit einer 2-Bit-Verzögerungsleitung verwendet werden. Im allgemeinen kann man den Prekoder als Teil des Kanalkoders ansehen. Für die verschiedenen Anwendungen eines Prekoders sei z.B. verwiesen auf den Artikel "A Study on Detection Methods of NRZ Recording" von S. Nakagawa et al, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. MAG-16, No. 1, January 1980, Seiten 104 bis 110, insbesondere Fig. 8.

Claims (4)

  1. Magnetband-Magnetband-Aufzeichnungsgerät zum Aufzeichnen von Datensignalen auf Magnetband (3), enthaltend:
    eine rotierende Abtasteinrichtung (1) mit mindestens einem Aufsprech-Magnetkopt (9) und mit einer induktiven Übertragungseinrichtung (12) zur Übertragung der aufzuzeichnenden Datensignale zu dem Aufsprech-Magnetkopf (9), wobei die Übertragungseinrichtung (12) aus einer Statorwicklung (13) und einer auf der Rotorseite der induktiven Übertragungseinrichtung angeordneten Rotorwicklung (11) besteht,
    eine Eingangsklemme zum Empfangen der aufzuzeichnenden Datensignale und
    eine Kodiereinrichtung mit einem Eingang und einem Ausgang, wobei der Eingang der Kodiereinrichtung mit der Eingangsklemme und der Ausgang der Kodiereinrichtung mit der Statorwicklung (13) gekoppelt ist, welche Kodiereinrichtung eine Verzögerungseinrichtung (19) zur Verzögerung der aufzuzeichnenden Datensignale um die Dauer einer Bitperiode im Datensignal sowie eine Signalkombinierstufe (20) zum Kombinieren der verzögerten und der unverzögerten Datensignale zum Erhalt eines ternären Ausgangssignals enthält,
    gekennzeichnet durch
    eine auf der Rotorseite der rotierenden Abtasteinrichtung (1) angeordnete Gleichrichterstufe (21), deren Eingang mit der Rotorwicklung (11) gekoppelt ist und welche zur Gleichrichtung eines an der Rotorwicklung (11) abnehmbaren ternären Ausgangssignals vorgesehen ist.
  2. Magnetband-Aufzeichnungsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalkombinierstufe (20) zum Addieren oder zum Subtrahieren der um eine Bitperiode verzögerten und unverzögerten Datensignale eingerichtet ist.
  3. Magnetband-Aufzeichnungsgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Kodiereinrichtung eine Prekoderstufe (16, 17) mit einer Modulo-2-Addierstufe (16) und einer Verzögerungseinrichtung (17) vorgeschaltet ist, wobei die Verzögerungseinrichtung (17) das an einem Eingang liegende Datensignal um die Dauer einer Bitperiode im Datensignal verzögert, wobei ein Eingang der Prekoderstufe (16, 17) mit einem ersten Eingang der Modulo-2-Addierstufe (16) verbunden ist, wobei ein zweiter Eingang der Modulo-2-Addierstufe (16) mit einem Ausgang der Verzögerungseinrichtung (17) verbunden ist und wobei ein Ausgang des Modulo-2-Addierstufe (16) mit einem Eingang der Verzögerungseinrichtung (17) und einem Eingang der Kodiereinrichtung (14, 19, 20) verbunden ist.
  4. Magnetband-Aufzeichnungsgerät nach einem vorhergehenden Ansprüche 1, 2 oder 3, gekennzeichnet durch eine auf der Rotorseite der rotierenden Abteinrichtungseinrichtung (1) angeordnete Addierstufe (22), welche eine Gleichspannung (Vth) zu dem Ausgangssignal der Gleichrichterstufe (21) addiert.
EP92202885A 1991-09-26 1992-09-21 Magnetband-Aufzeichnungsgerät Expired - Lifetime EP0538919B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4132004A DE4132004A1 (de) 1991-09-26 1991-09-26 Verfahren zur induktiven uebertragung eines datensignals
DE4132004 1991-09-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0538919A1 EP0538919A1 (de) 1993-04-28
EP0538919B1 true EP0538919B1 (de) 1996-09-11

Family

ID=6441510

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP92202885A Expired - Lifetime EP0538919B1 (de) 1991-09-26 1992-09-21 Magnetband-Aufzeichnungsgerät

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5291344A (de)
EP (1) EP0538919B1 (de)
JP (1) JPH05210812A (de)
AT (1) ATE142816T1 (de)
DE (2) DE4132004A1 (de)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5559643A (en) * 1994-02-28 1996-09-24 Sony Corporation Apparatus for recording a digital signal onto a recording medium at one of a plurality of data recording rates
US7962482B2 (en) * 2001-05-16 2011-06-14 Pandora Media, Inc. Methods and systems for utilizing contextual feedback to generate and modify playlists

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4271439A (en) * 1979-04-24 1981-06-02 Polaroid Corporation Electronic gain and noise control for recording of analog information
JPS5834002B2 (ja) * 1979-10-17 1983-07-23 日立電子株式会社 デイジタル信号の磁気記録再生方式
DE3045544A1 (de) * 1980-12-03 1982-07-01 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Vorrichtung zur aufzeichnung digitaler signale auf einem magnetband
US4561027A (en) * 1982-11-29 1985-12-24 Rca Corporation Rotating D.C. coupled record amplifier for digital magnetic recording
JPS59117718A (ja) * 1982-12-24 1984-07-07 Victor Co Of Japan Ltd デイジタル信号の再生装置
EP0319216B1 (de) * 1987-12-01 1994-07-27 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Kodierungsgerät und dieses Gerät verwendendes magnetisches Aufzeichnungssystem

Also Published As

Publication number Publication date
DE59207107D1 (de) 1996-10-17
EP0538919A1 (de) 1993-04-28
ATE142816T1 (de) 1996-09-15
DE4132004A1 (de) 1993-04-01
JPH05210812A (ja) 1993-08-20
US5291344A (en) 1994-03-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3038997C2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Aufzeichnen und zum Wiedergeben von Digitalsignalen auf einem bzw. aus einem magnetischen Speichermedium
DE3229761A1 (de) Decodierschaltungsanordnung und decodierverfahren
DE3218264C2 (de) Schaltungsanordnung zur Verwendung in einem Bildaufzeichungs- und wiedergabegerät
DE2637963A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur aufnahme digitaler daten auf ein magnetband
DE3045544A1 (de) Vorrichtung zur aufzeichnung digitaler signale auf einem magnetband
DE2229747A1 (de) Verfahren und Anordnung zur binaren Co dierung sowie Decoder zur Decodierung von Impulsmustern
DE2601449A1 (de) Einrichtung zur aufzeichnung/abfuehlung von datensignalen durch einen drehmagnetkopf
DE887057C (de) Schaltungsanordnung zum Empfang amplitudenmodulierter Signale in Traegerstromtelegraphiesystemen
EP0538919A1 (de) Magnetband-Aufzeichnungsgerät
DE2103312A1 (de) Verfahren und Schaltungsanordnungen zur Binardatenubertragung über einen Kanal begrenzter Bandbre te
DE3025045A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur magnetischen digitalen aufzeichnung mit hochfrequenzpolarisierung
DE1242688B (de) Verfahren zum quaternaeren Kodifizieren von binaeren Signalfolgen
DE1437851A1 (de) Vorrichtung zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Signalen,insbesondere von Videosignalen
DE2910398A1 (de) Schaltung zum magnetischen aufzeichnen von daten mit hoher dichte
DE3322251C2 (de) Einrichtung zur Feststellung von aus einer Magnetbandaufzeichnung abgenommenen Digitaldaten
DE3725683C2 (de) Aufzeichnungsgerät für Videosignale
DE3415956A1 (de) Verfahren zur speicherung frequenzmodulierter signale und schaltungsanordnung hierfuer
EP0291693B1 (de) Videogerät mit einem abtastbaren Aufzeichnungsträger
EP0492325A2 (de) Verfahren und Schaltung zur Regenerierung des binären Bitstroms aus einem ternären Signal
DE1939682A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Austastung von Stoerimpulsen
DE3241648C2 (de)
DE3006374A1 (de) Videomagnetbandvorrichtung zur aufzeichnung und wiedergabe
DE1524821A1 (de) Verfahren zum digitalen Aufnehmen von Daten auf Tonbaender mit hoher Dichte und hoher Frequenz
DE2952454A1 (de) Vorrichtung zur aufzeichnung von impulssignalen auf einen magnetischen aufzeichnungstraeger
DE1462804A1 (de) Verfahren zum Verbessern der Schaerfe von Fernsehbildern

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT DE FR GB

17P Request for examination filed

Effective date: 19931026

17Q First examination report despatched

Effective date: 19951025

GRAH Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA

GRAH Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AT DE FR GB

REF Corresponds to:

Ref document number: 142816

Country of ref document: AT

Date of ref document: 19960915

Kind code of ref document: T

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Effective date: 19960921

REF Corresponds to:

Ref document number: 59207107

Country of ref document: DE

Date of ref document: 19961017

ET Fr: translation filed
GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)

Effective date: 19961129

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 19970829

Year of fee payment: 6

26N No opposition filed
PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 19970923

Year of fee payment: 6

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 19971121

Year of fee payment: 6

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: CD

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 19980921

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 19980921

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 19990531

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 19990701

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST